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文档简介
2026届广东省化州市高二数学第一学期期末教学质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.将5名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶4个项目进行培训,每名志愿者只分配到1个项目,每个项目至少分配1名志愿者,则不同的分配方案共有()A.60种 B.120种C.240种 D.480种2.阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动地球”.他在做数学研究时,有一个有趣的问题:一个边长为2的正方形内部挖了一个内切圆,现在以该内切圆的圆心且平行于正方形的一边的直线为轴旋转一周形成几何体,则该旋转体的体积为()A. B.C. D.3.已知定义在R上的函数满足,且有,则的解集为()A. B.C. D.4.“”是“圆与轴相切”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件5.椭圆的左右两焦点分别为,,过垂直于x轴的直线交C于A,B两点,,则椭圆C的离心率是()A. B.C. D.6.已知,,若,则实数的值为()A. B.C. D.27.若,则下列等式一定成立的是()A. B.C. D.8.直线的一个法向量为()A. B.C. D.9.已知函数的图象过点,令.记数列的前n项和为,则()A. B.C. D.10.已知A(-1,1,2),B(1,0,-1),设D在直线AB上,且,设C(λ,+λ,1+λ),若CD⊥AB,则λ的值为()A. B.-C. D.11.已知向量,且,则()A. B.C. D.12.下列直线中,与直线垂直的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设有下列命题:①当,时,不等式恒成立;②函数在上的最小值为2;③函数在上的最大值为;④若,,且,则的最小值为其中真命题为________________.(填写所有真命题的序号)14.已知球的半径为4,圆与圆为该球的两个小圆,为圆与圆的公共弦,,若,则两圆圆心的距离___________15.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为正三角形,分别是的中点,,则球的体积为_________________16.若抛物线:上的一点到它的焦点的距离为3,则__.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知椭圆的上下两个焦点分别为,,过点与y轴垂直的直线交椭圆C于M,N两点,△的面积为,椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知O为坐标原点,直线与y轴交于点P,与椭圆C交于A,B两个不同的点,若存在实数,使得,求m的取值范围18.(12分)已知圆心为的圆,满足下列条件:圆心在轴上,与直线相切,且被轴截得的弦长为,圆的面积小于(1)求圆的标准方程;(2)设过点的直线与圆交于不同的两点、,以、为邻边作平行四边形.是否存在这样的直线,使得直线与恰好平行?如果存在,求出的方程,如果不存在,请说明理由19.(12分)已知四边形是空间直角坐标系中的一个平行四边形,且,,(1)求点的坐标;(2)求平行四边形的面积20.(12分)在等差数列中,(1)求数列的通项公式;(2)设数列是首项为1,公比为2的等比数列,求数列的前项和.21.(12分)如图,在长方体中,底面是边长为1的正方形,侧棱长为2,且动点P在线段AC上运动(1)若Q为的中点,求点Q到平面的距离;(2)设直线与平面所成角为,求的取值范围22.(10分)已知圆:与x轴负半轴交于点A,过A的直线交抛物线于B,C两点,且.(1)证明:点C的横坐标为定值;(2)若点C在圆内,且过点C与垂直的直线与圆交于D,E两点,求四边形ADBE的面积的最大值.
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】先确定有一个项目中分配2名志愿者,其余各项目中分配1名志愿者,然后利用组合,排列,乘法原理求得.【详解】根据题意,有一个项目中分配2名志愿者,其余各项目中分配1名志愿者,可以先从5名志愿者中任选2人,组成一个小组,有种选法;然后连同其余三人,看成四个元素,四个项目看成四个不同的位置,四个不同的元素在四个不同的位置的排列方法数有4!种,根据乘法原理,完成这件事,共有种不同的分配方案,故选:C.【点睛】本题考查排列组合的应用问题,属基础题,关键是首先确定人数的分配情况,然后利用先选后排思想求解.2、B【解析】根据题意,结合圆柱和球的体积公式进行求解即可.【详解】由题意可知:该旋转体的体积等于底面半径为,高为的圆柱的体积减去半径为的球的体积,即,故选:B3、A【解析】构造,应用导数及已知条件判断的单调性,而题设不等式等价于即可得解.【详解】设,则,∴R上单调递增.又,则.∵等价于,即,∴,即所求不等式的解集为.故选:A.4、A【解析】根据充分不必要条件的定义和圆心到轴的距离求出可得答案.【详解】时,圆的圆心坐标为,半径为2,此时圆与轴相切;当圆与轴相切时,因为圆的半径为2,所以圆心到轴的距离为,所以,“”是“圆与轴相切”的充分不必要条件故选:A5、C【解析】由题可得为等边三角形,可得,即得.【详解】∵过垂直于x轴的直线交椭圆C于A,B两点,,∴为等边三角形,由代入,可得,∴,所以,即,又,解得.故选:C.6、D【解析】由,然后根据向量数量积的坐标运算即可求解.【详解】解:因,,所以,因为,所以,即,解得,故选:D.7、D【解析】利用复数除法运算和复数相等可用表示出,进而得到之间关系.【详解】,,,则.故选:D.8、B【解析】直线化为,求出直线的方向向量,因为法向量与方向向量垂直,逐项验证可得答案.【详解】直线的方向向量为,化为,直线的方向向量为,因为法向量与方向向量垂直,设法向量为,所以,由于,A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误;故选:B.9、D【解析】由已知条件推导出,.由此利用裂项求和法能求出【详解】解:由,可得,解得,则.∴,故选:【点睛】本题考查了函数的性质、数列的“裂项求和”,考查了推理能力与计算能力,属于中档题10、B【解析】设D(x,y,z),根据求出D(,,0),再根据CD⊥AB得·=2(-λ)+λ-3(-1-λ)=0,解方程即得λ的值.【详解】设D(x,y,z),则=(x+1,y-1,z-2),=(2,-1,-3),=(1-x,-y,-1-z),∵=2,∴∴∴D(,,0),=(-λ,-λ,-1-λ),∵⊥,∴·=2(-λ)+λ-3(-1-λ)=0,∴λ=-故选:B【点睛】(1)本题主要考查向量的线性运算和空间向量垂直的坐标表示,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2).11、A【解析】利用空间向量共线的坐标表示即可求解.【详解】由题意可得,解得,所以.故选:A12、C【解析】,,若,则,项,符合条件,故选二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①③④【解析】①直接利用基本不等式判断即可;②直接利用基本不等式以及等号成立的条件判断即可;③分子、分母同除,利用基本不等式即可判断;④设,,利用指、对互化以及基本不等式即可判断.【详解】由于,,故恒成立,当且仅当时取等号,所以①正确;,当且仅当,即时取等号,由于,所以②不正确;因为,所以,当且仅当时取等号,而,即函数的最大值为,所以③正确;设,,则,,,,,所以,当且仅当,时取等号,故的最小值为,所以④正确.故答案为:①③④【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.14、【解析】欲求两圆圆心的距离,将它放在与球心组成的三角形中,只要求出球心角即可,通过球的性质构成的直角三角形即可解得【详解】∵,球半径为4,∴小圆的半径为,∵小圆中弦长,作垂直于,∴,同理可得,在直角三角形中,∵,,∴,∴,∴故答案为:.15、【解析】由已知设出,,,分别在中和在中运用余弦定理表示,得到关于x与y的关系式,再在中运用勾股定理得到关于x与y的又一关系式,联立可解得x,y,从而分析出正三棱锥是,,两两垂直的正三棱锥,所以三棱锥的外接球就是以为棱的正方体的外接球,再通过正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求出球的半径,再求出球的体积.【详解】在中,设,,,,,因为点,点分别是,的中点,所以,,在中,,在中,,整理得,因为是边长为的正三角形,所以,又因为,所以,由,解得,所以又因为是边长为的正三角形,所以,所以,所以,,两两垂直,则球为以为棱的正方体的外接球,则外接球直径为,所以球的体积为,故答案为.【点睛】本题主要考查空间几何体的外接球的体积,破解关键在于熟悉正三棱锥的结构特征,运用解三角形的正弦定理和余弦定理得出三棱锥的棱的关系,继而分析出正三棱锥的外接球是以正三棱锥中互相垂直的三条棱为棱的正方体的外接球,利用正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求解更方便快捷,属于中档题16、【解析】通过抛物线的定义列式求解【详解】根据抛物线的定义知,所以.故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)或或.【解析】(1)根据已知条件,求得的方程组,解得,即可求得椭圆的方程;(2)对的取值进行分类讨论,当时,根据三点共线求得,联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理,结合直线交椭圆两点,代值计算即可求得结果.【小问1详解】对椭圆,令,故可得,则,故,则,又,,故可得,则椭圆的方程为:.【小问2详解】直线与y轴交于点P,故可得的坐标为,当时,则,由椭圆的对称性可知:,故满足题意;当时,因为三点共线,若存在实数,使得,即,则,故可得.又直线与椭圆交于两点,故联立直线方程,与椭圆方程,可得:,则,即;设坐标为,则,又,即,故可得:,即,也即,代入韦达定理整理得:,即,当时,上式不成立,故可得,又,则,整理得:,解得,即或.综上所述:的取值范围是或或.【点睛】本题考察椭圆方程的求解,以及椭圆中范围问题的处理;解决本题的关键一是要求得的取值,二是充分利用韦达定理以及直线和曲线相交,则联立方程组后得到的一元二次方程的,属综合中档题.18、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)设圆心,设圆的半径为,可得出,根据已知条件可得出关于实数的方程,求出的值,可得出的值,进而可得出圆的标准方程;(2)分析可知直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,由可求得的取值范围,列出韦达定理,分析可得,可求得点的坐标,由已知可得出,求出的值,检验即可得出结论.【小问1详解】解:设圆心,设圆的半径为,则,由题意可得,由勾股定理可得,则,由题意可得,解得,则,因此,圆的标准方程为.【小问2详解】解:若直线的斜率不存在,此时直线与轴重合,则、、三点共线,不合乎题意.所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,联立,可得,,解得或,由韦达定理可得,,则,因为四边形为平行四边形,则,因为,则,则,解得,因为或,因此,不存直线,使得直线与恰好平行.19、(1);(2)【解析】(1)由题设可得,结合向量的共线坐标表示求的坐标;(2)向量的坐标运算求边长,由余弦定理求,进而求其正弦值,再应用三角形面积公式求面积.【小问1详解】由题设,,令,则,∴,可得,故.【小问2详解】由(1),,,则,又,则,∴平行四边形的面积.20、(1)(2)【解析】(1)根据等差数列条件列方程,即可求通项公式;(2)先由等比数列通项公式求出,解得,分组求和即可.【小问1详解】设等差数列的公差为,则,∴,由,∴,∴数列的通项公式为.【小问2详解】∵数列是首项为1,公比为2的等比数列,∴,即,∴,∴.21、(1)1(2)【解析】(1)以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,利用空间向量法求出平面的法向量,结合点到平面的距离的向量求法计算即可;(2)设点,,进而得出的坐标,利用向量的数量积即可列出线面角正弦值的表达式,结合二次函数的性质即可得出结果.【小问1详解】由题意,分别以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,于是,,,,,设平面法向量所以,解得,,令得,,设点Q到平面的距离为d,【小问2详解】由(1)可知,平面的法向量,由P点在线段AC上运动可设点,于是,,所以,的取值范围是22、(1)证明见解析(2)【解析】
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